当前位置:首页>文档>专题09指数型函数取对数问题(学生版)-2025年高考数学压轴大题必杀技系列·导数_2.2025数学总复习_2025年新高考资料_二轮复习_冲刺高考2025年高考数学二轮复习之压轴大题必杀技系列

专题09指数型函数取对数问题(学生版)-2025年高考数学压轴大题必杀技系列·导数_2.2025数学总复习_2025年新高考资料_二轮复习_冲刺高考2025年高考数学二轮复习之压轴大题必杀技系列

  • 2026-03-13 05:45:29 2026-03-13 05:24:23

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专题09指数型函数取对数问题(学生版)-2025年高考数学压轴大题必杀技系列·导数_2.2025数学总复习_2025年新高考资料_二轮复习_冲刺高考2025年高考数学二轮复习之压轴大题必杀技系列
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专题 9 指数型函数取对数问题 函数与导数一直是高考中的热点与难点, 在导数解答题中有些指数型函数,直接求导运算非常复杂或不可解, 这时常通过取对数把指数型函数转化对数型函数求解,特别是涉及到形如afx 的函数取对数可以起到化繁 为简的作用,此外有时取对数还可以改变式子结构,便于发现解题思路,故取对数的方法在解高考导数题 中有时能大显身手. (一) 等式两边同时取对数把乘除运算转化为加减运算 形如 f agb=hc f a>0,gb>0, f c>0  的等式通过两边取对数,可以把乘除运算,转化为 加减运算,使运算降级. 【例1】(2024届辽宁省名校联盟高三上学期联考)已知a>0,bÎR,函数 f x=ax lnx 和gx=b lnx+1 的图像共有三个不同的交点,且 f x有极大值1. (1)求a的值以及b的取值范围; x2x (2)若曲线y= f x与y=gx的交点的横坐标分别记为x,x,x ,且x 0,xÎ0,+¥,所以当x³1时, f x=axlnx, f¢x=alnx+a>0, 所以 f x在1,+¥上单调递增,无极大值; 当xÎ0,1时, f x=-axlnx, f¢x=-alnx+1, æ 1ö æ1 ö 所以当xÎç0, ÷时, f¢x>0, f x单调递增,当xÎç ,1÷时, f 'x<0, f x单调递减, è eø èe ø 1 æ1ö 1 1 所以x= 为极大值点,所以 f ç ÷=-a× ×ln =1,解得a=e. e èeø e e 因为 f x,gx图像共有三个不同的交点, 所以方程ex lnx =b lnx+1有三个不等正实根.设t =lnx+1,则x=et-1,且当x>0时,t与x一一对应, 所以问题转化为关于t的方程et t-1 =bt 有三个不等实根. t-1 又0不满足方程et t-1 =bt ,所以方程b= et有三个实根. t t-1 t-1 设ht= et,则函数ht= et与函数y=b的图像有三个交点, t t t-1 当t³1或t<0时,ht= et, t \h¢t= t2-t+1 et >0,所以ht在-¥,0,1,+¥上单调递增; t2 t-1et 当00,而h1=0;当t®-¥时,ht=ç1- ÷et ®0, è tø 1 无论t >0还是t<0,当t®0时,都有ht= 1- et ®+¥, t æ 1ö 当t®+¥时,ht=ç1- ÷et ®+¥. è tø 根据以上信息,画出函数ht的大致图像如下图所示, t-1 所以当b >0时,函数ht= et与函数y=b的图像有三个交点,故b的取值范围为0,+¥. t x2x (2)证明:要证 3 1 1. 1 2 3 下面先证明ex ³x+1,设jx=ex-x-1,则j¢x=ex-1. 当x>0时,j¢x>0,jx在0,+¥上单调递增, 当x<0时,j¢x<0,jx在-¥,0上单调递增, 所以jx³j0=0,所以当x¹0时,ex >x+1, t-1 t-1 从而当t¹0,t ¹1时,ht= et > t+1. t t 又由(1)知ht在-¥,0,1,+¥上单调递增,ht在0,1上单调递减. t2-1 1 1 b+ b2+4 所以当t>1时,ht> =t- ,令b=t- ,解得t = , t t t 2 由ht =b 1 -t,令b= 1 -t,解得t = -b+ b2+4 , t t 2 由ht =b -b+ b2+4 ; 2 ç è 2 ÷ ø 2 2 当t<0时,ht>t- 1 ,令b=t- 1 ,解得t= b- b2+4 , t t 2 由ht =b0,x >0,x ¹ x ,证明:x2+x2 >2. 1 2 1 2 1 2 1 2lnx+1 lnx 【解析】(1)函数 f(x)= 的定义域为(0,+¥),求导得则 f¢(x)=- ,由 f¢(x)=0得x=1, ax ax2 若a<0,当01时, f¢(x)>0,则 f(x)单调递增, 若a>0,当00,则 f(x)单调递增,当x>1时, f¢(x)<0,则 f(x)单调递减; 所以当a<0时,函数 f(x)在(0,1)上单调递减,在(1,+¥)上单调递增; 当a>0时,函数 f(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+¥)上单调递减. lnx +1 lnx +1 (2)由ex x2 =ex x1,两边取对数得x lnx +1=x lnx +1,即 1 = 2 , 1 2 2 1 1 2 x x 1 2 由(1)知,当a=1时,函数 f(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+¥)上单调递减, 1 f(x) = f(1)=1,而 f( )=0,x>1时, f(x)>0恒成立, max e 因此当a=1时,存在x,x 且0x2 ³4>2成立; 2 1 2 2 若x Î(1,2),则2-x Î(0,1),记g(x)= f(x)- f(2-x),xÎ(1,2), 2 2 lnx ln(2-x) lnx ln(2-x) ln[-(x-1)2+1] 则g¢(x)= f¢(x)+ f¢(2-x)=- - >- - =- >0, x2 (2-x)2 x2 x2 x2 即有函数g(x)在(1,2)上单调递增,g(x)>g(1)=0,即 f(x)> f(2-x), 于是 f x = f x > f 2-x , 1 2 2 而x Î(1,2),2-x Î(0,1),x Î(0,1),函数 f(x)在(0,1)上单调递增,因此x >2-x ,即x +x >2, 2 2 1 1 2 1 2 又x2+1>2 x2 =2x,x2+1>2 x2 =2x ,则有x2+1+x2+1>2x +x >4,则x2+x2 >2, 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 所以x2+x2 >2. 1 2 ex 2a 【例3】(2024届湖南省娄底市高三下学期考前仿真联考二)已知函数 f x= - -alnx. x2 x (1)当a=1时,讨论函数 f x的单调性; e2 (2)若a> , 2 (i)证明:函数 f x有三个不同的极值点; æa2 ö (ii)记函数 f x三个极值点分别为x,x ,x ,且x 0),则y¢=ex -1>0(x>0), 所以y=ex-x在(0,+¥)上递增,所以y =ex -x>e0 -0=1, 所以当x>2时, f¢(x)>0,当00),则g¢(x)= (x>0), x x x2 当01时,g¢(x)>0, 所以g(x)在(0,1)上递减,在(1,+¥)上递增,所以g(x) =g(1)=e, min e2 ex 当a> = g(2)>e时,a= 在(0,1)和(2,+¥)上各有一个实数根,分别记为x,x ,则0< x <1,x >2,设 1 3 1 3 2 x x =2,当0x 时, f¢(x)>0, 2 1 2 3 1 2 3 所以 f(x)在0,x 和x ,x 上递减,在x,x 和(x ,+¥)上递增, 1 2 3 1 2 3 所以函数 f(x)在(0,+¥)上有三个不同的极值点, (ii)由(i)0< x <1,x >2, 1 3 所以x,x 是方程ex =ax的两个不相等的实数根,即ex1 =ax ,ex3 =ax , 1 3 1 3 ex1 2a a 2a æ 1 ö æ 1 ö 所以 f(x )= - -alnx = - -alnx =-aç +lnx ÷,同理 f(x )=-aç +lnx ÷, 1 x2 x 1 x x 1 èx 1 ø 3 èx 3 ø 1 1 1 1 1 3 æ 1 ö æ 1 ö æ 1 1 ö æx -x x ö -aç +lnx ÷+aç +lnx ÷ -aç +lnx - -lnx ÷ -aç 1 3 +ln 3÷ 所以 f x - f x  èx 3 ø èx 1 ø èx 3 x 1 ø è x x x ø , 3 1 = 3 1 = 3 1 = 3 1 1 x -x x -x x -x x -x 3 1 3 1 3 1 3 1 ex3 由ex1 =ax ,ex3 =ax ,得ln x 3 =ln a =ln ex3 =lnex3-x1 =x -x , 1 3 x ex1 ex1 3 1 1 a æx -x x ö æx -x ö -aç 1 3 +ln 3÷ -aç 1 3 +x -x ÷ 所以 f x - f x  è x x x ø è x x 3 1 ø æ 1 ö, 3 1 = 3 1 1 = 3 1 =aç -1÷ x -x x -x x -x èx x ø 3 1 3 1 3 1 3 1 æe2 ö æa2 ö f x - f x  a2 因为aÎç ,+¥÷,所以要证 f x - f x <ç -a÷ x -x ,只要证 3 1 < -a, è 2 ø 3 1 è e ø 3 1 x -x e 3 1æ 1 ö a2 1 a 即证aç -1÷< -a,即证 -1< -1, èx 3 x 1 ø e x 3 x 1 e 1 a 即证 < ,只需证e2,所以02),则h¢(x)=- +e1-x = (x>2), x x 令u(x)=xe1-x-1(x>2),则u¢(x)=(1-x)e1-x <0(x>2), 2 所以u(x)在(2,+¥)上递减,所以u(x)0且 a¹1). (1)当a=2时,求 f x在x=0处的切线方程; (2)当a=e时,求证: f x在e,+¥上单调递增; æe2 ö (3)设a>e,已知"xÎç lna,+¥÷,有不等式 fx³0恒成立,求实数a的取值范围. è 2 ø 【解析】(1)当a=2时, f x=2x-x2, f¢(x)=2xln2-2x(x>0), 所以k = f¢(0)=ln2, f(0)=20-02 =1,所以切线方程为y-1=ln2(x-0),即y=ln2×x+1. (2)当a=e时, f(x)=ex -xe,则 f¢(x)=ex -exe-1 =e  ex-1-xe-1 , 要证明 f x在e,+¥上单调递增,只需证明 f¢(x)>0在e,+¥上恒成立,则只需证ex-1 >xe-1,即只需证x-1>(e-1)lnx. 设g(x)=x-1-(e-1)lnx(x>e),则只需证g(x)>0 e-1 e-1 1 因为g¢x=1- >1- = >0,所以gx在(e,+¥)单调递增, x e e 所以xÎ(e,+¥)时g(x)>g(e)=0,即xÎ(e,+¥)时,g(x)>0成立, 所以 f¢(x)>0,所以 f(x)在(e,+¥)上单调递增. lnx lna (3) f(x)³0,即ax ³ xa,两边取对数得:xlna³alnx,即 £ . x a lnx 1-lnx 设h(x)= ,h¢(x)= ,令h¢(x)=0,得x=e,当x>e时,h¢(x)<0,h(x)单调递减. x x e2 e2 又因为a>e,所以x³ lna> >e,h(x)在(e,+¥)单调递减, 2 2 lnx lna æe2 ö e2 由 £ ,则a£x在ç lna,+¥÷恒成立,即a£ lna, x a è 2 ø 2 上式等价于 lna ³ 2 = lne2 ,即ha³h  e2 , a e2 e2 由h(x)在(e,+¥)单调递减,所以e0,证明含有 f 1 f 2 f n型的不等式通常可转化为证明含有ln f 1+ln f 2+ + f n型的 L L 不等式 a 【例5】(2024届福建省泉州第一中学高三下学期适应性测试)已知函数 f x=lnx- . x (1)当a=-1时,求 f x的极值; (2)若 fx³0恒成立,求实数a的取值范围; 3 n+1 (3)证明:e 2+ 2 +K+ n >n+1e nÎN*. 1 1 1 x-1 【解析】(1)当a=-1时, f x=lnx+ ,定义域为0,+¥,则 f¢x= - = , x x x2 x2 当01时, f¢x>0,则 f x在0,1上单调递减,在1,+¥上单调递增, 所以 f x有极小值 f 1=1,无极大值. (2)因为 f x³0恒成立,得"x>0,a£xlnx,令gx=xlnx,x>0,求导的g¢x=1+lnx, 1 1 当0 时,g¢x>0, e eæ 1ö 即函数gx在ç0, ÷上递减,在e,+¥上递增, è eø æ1ö 1 因此g x=gç ÷=- ,则𝑎≤― 1,所以a的取值范围𝑎≤― 1 . min èeø e e e 1 1 1 1 n+1 n+1 (3)证明:由(2)知,a=- 时,即lnx³- Þ ³eln Þx³elnx,于是 ³eln =eélnn+1-lnnù, ë û e ex x x n n n n 2 2 ³eln =eélnn-lnn-1ù,¼, ³eln =eln2-ln1, ë û n-1 n-1 1 1 n+1 n 2 因此 + + + >eélnn+1-lnn+lnn-lnn-1+ +ln2-ln1ù=elnn+1 L ë L û n n-1 1 3 n+1 所以 e 2+ 2 +¼+ n >n+1e. (五) 把比较a,ba >0,b>0转化为比较lna,lnb的大小 比较两个指数式的大小,有时可以通过取对数,利用对数函数的单调性比较大小,如比较 nn+1,n+1n nÎN*,n>2  的大小,可通过取对数转化为比较 n+1lnn,nlnn+1 的大小,再转化为比 lnn lnn+1 lnx 较 , 的大小,然后可以构造函数 f x= ,利用 f x 的单调性比较大小. n n+1 x 1 【例6】一天,小锤同学为了比较ln1.1与 的大小,他首先画出了y=lnx的函数图像,然后取了离1.1很 10 近的数字1,计算出了y=lnx在x=1处的切线方程,利用函数y=lnx与切线的图像关系进行比较. 1 (1)请利用小锤的思路比較ln1.1与 大小 10 a (2)现提供以下两种类型的曲线y= +b,y=kx+t,试利用小锤同学的思路选择合适的曲线,比较pe,e3 x2 的大小. 【解析】(1)构造函数 f(x)=lnx-x+1,由f(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+¥)上单调递减,得 f(x)£ f(1)=0,即lnx£ x-1,取x=1,得ln1.1<0.1 3 (2)通过取对数,把比较pe,e3的大小转化为比较elnp与3的大小,即比较lnp与 大小 e a a 选y= +b,令y=lnx与y= +b公切于e x2 x2 ì a lne= +b ï ï e2 e2 3 e2 3 则有í Þa=- ,b= ,\y=- + ï 1 =- 2a 2 2 2x2 2 ïîe e3 e2 3 1 e2 x2-e2 记g(x)=lnx+ - ,g¢(x)= - = , 2x2 2 x x3 x3 ∴g(x)在(0,e)上单调递减,在(e,+¥)上单调递增,e2 3 \g(x)³g(e)=0,\lnx³- + 2x2 2 e2 3 3 e2 3 3 e2 3 \lnp>- + ,下证: - > 只需证 + < 2p2 2 2 2p2 e e 2p2 2 3 e2 3 (2.72)2 10 (2.72)2 æ2.72ö 2 7 Q + < + = + ,只需证 ç ÷ < e 2p2 2.7 2´(3.1)2 9 2´(3.1)2 è 3.1 ø 9 2.72 <0.88,(0.88)2 =0.7744 Q 3.1 7 3 而 =0.777>0.7744,\lnp> ,即pe >e3 9 e 3 1 选y=kx+t,通过取对数,把比较pe,e3的大小转化为比较elnp与3的大小,即比较lnp与 大小,即较ln e p 3 与- 大小 e ì 1 1 1 ïln =k +t 令y=lnx与y=kx+t切于 ,则有í e e Þk =e,t =-2,\y=ex-2 e ï îe=k 1 1-ex 令g(x)=lnx-ex+2,g¢(x)= -e= x x æ 1ö æ1 ö ∴g(x)在ç0, ÷上单调递增,在ç ,+¥÷上单调递减, è eø èe ø æ1ö 1 \g(x)£gç ÷=0,\lnx£ex-2,当x= 取等 èeø e 1 e e 3 e 3 \ln £ -2下证 -2<- ,只需证 + <2 p p p e p e e 3 2.72 3 10 + < + <0.88+ , Q p e 3.1 2.7 9 10 8 1 3 3 Q 2- = =0.8& >0.88,\ln <- ,\lnp> ,\pe >e3. 9 9 p e e 【例1】(2024届湖南省衡阳市祁东县高三下学期考前仿真联考三)已知正项数列a 的前n项和为S ,首 n n 项a =1. 1 (1)若a2 =4S -2a -1,求数列a 的通项公式; n n n n (2)若函数 f(x)=2ex +x,正项数列a 满足:a = f(a )(nÎN*). n n+1 n (i)证明:S ³3n -n-1; n1 1 1 1 (ii)证明:(1+ )(1+ )(1+ ) L (1+ )< 3 e(n³2,nÎN*). 5a2 5a2 5a2 5a2 2 3 4 n 【解析】(1)正项数列a 中,a =1,nÎN*,a2 =4S -2a -1,当n³2时,a2 =4S -2a -1, n 1 n n n n-1 n-1 n-1 两式相减得a2-a2 =4S -S -2a +2a ,即a +a a -a =2a +a , n n-1 n n-1 n n-1 n n-1 n n-1 n n-1 而a >0,则a -a =2,因此数列a 是首项为1,公差为2的等差数列, n n n-1 n 所以数列a 的通项公式为a =1+2(n-1)=2n-1. n n (2)(i)令h(x)=ex-x-1,求导得h¢(x)=ex-1,当x<0时,h¢(x)<0,当x>0时,h¢(x)>0, 即函数 f(x)在(-¥,0)上单调递减,在(0,+¥)上单调递增,则h(x)³h(0)=0,即ex ³x+1, 于是a = f a =2ea n +a ³2a +1+a =3a +2, n+1 n n n n n a +1 即a +1³3a +1,即 n+1 ³3, n+1 n a +1 n a +1 a +1 a +1 a +1 当n³2时,a n +1=a 1 +1× a 2 +1 × a 3 +1 × a 4 +1 × L × a n +1 ³a 1 +1×3n-1=2´3n-1, 1 2 3 n-1 当n=1时a +1=2=2´30,因此a ³2´3n-1-1, 1 n 所以S =a +a +a + +a ³  2´30-1  +  2´31-1  +  2´32-1  + +  2´3n-1-1  n 1 2 3 L n L 1-3n =2  30+31+32+ +3n-1 -n=2´ -n=3n-n-1 L 1-3 (ii)由已知a = f a =2ea n +a ,所以a -a =2ean >0,得a >a , n+1 n n n+1 n n+1 n 当n³1时,ean ³ea1 =e>2,于是a -a =2ean ³2ea1 =2e>5, n+1 n 当n³2时,a n =a 1 +a 2 -a 1 +a 3 -a 2 + L +a n -a n-1 >1+5(n-1)=5n-4, 又a =1,所以"nÎN*,恒有a ³5n-4,当n³2时,(5n-4)2 >(5n-7)(5n-2), 1 n 由ex ³x+1,得当x>-1时,ln(x+1)£x, æ 1 ö 1 1 1 1 1 则当n³2时,lnç1+ ÷£ < < = - , è 5a2 ø 5a2 5(5n-4)2 5(5n-7)(5n-2) 5n-7 5n-2 n n æ 1 ö æ 1 ö æ 1 ö æ 1 ö 从而lnç1+ ÷+lnç1+ ÷+lnç1+ ÷+ L +lnç1+ ÷ è 5a2 ø è 5a2 ø è 5a2 ø è 5a2 ø 2 3 4 n æ1 1ö æ1 1 ö æ 1 1 ö æ 1 1 ö 1 1 1 <ç - ÷+ç - ÷+ç - ÷+ L +ç - ÷= - < , è3 8ø è8 13ø è13 18ø è5n-7 5n-2ø 3 5n-2 3éæ 1 öæ 1 öæ 1 ö æ 1 öù 1 于是lnêç1+ ÷ç1+ ÷ç1+ ÷Lç1+ ÷ú< , ëè 5a 2 2 øè 5a 3 2 øè 5a 4 2 ø è 5a n 2 øû 3 æ 1 öæ 1 öæ 1 ö æ 1 ö 所以ç1+ ÷ç1+ ÷ç1+ ÷Lç1+ ÷< 3e . è 5a2 øè 5a2 øè 5a2 ø è 5a2 ø 2 3 4 n x2 【例2】(2024届江苏省盐城市高三5月考前指导卷)已知函数 f x= ,其中a>0. eax (1)若 f x在0,2上单调递增,求a的取值范围; (2)当a=1时,若x +x =4且00,\ht在0,2上单调递增,而ht =h0=0,\ht>0, Q 4-t2 min 2+t \ln >t,00时, f x的定义域ç è - a ,0÷ ø È0,+¥, f¢x= 1+ax , x2 令gx= x —ln1+ax,所以g¢x= -ax , 1+ax 1+ax2 æ 1 ö 所以xÎç- ,0÷,g¢x>0,gx单调递增;xÎ0,+¥,g¢x<0,gx单调递减;且g0=0, è a ø æ 1 ö æ 1 ö 所以, f¢x在ç- ,0÷È0,+¥上 f¢x<0,所以 f x在ç- ,0÷和0,+¥上单调递减; è a ø è a ø æ 1 ö 综上所述,当a=0时, f x=0,此时 f x无单调性;当a>0时, f x在ç- ,0÷和0,+¥上单调递 è a ø 减. æ 1ö n æ 1 ö n æ 1ö n+1 æ 1 ö n+1 æ 1ö n+1 æ 1ö n (2)因为 ç1+ ÷ >ç1+ ÷ ,ç1+ ÷ >ç1+ ÷ ,且 ç1+ ÷ >ç1+ ÷ , è nø è n+1ø è nø è n+1ø è nø è nø æ 1 ö n+1 æ 1ö n 所以只需要比较 ç1+ ÷ 与 ç1+ ÷ 的大小即可, è n+1ø è nø ln1+ax æ 1 ö 由(1)知,a>0时, f x= 在ç- ,0÷和0,+¥上单调递减 x è a ø ln1+x 所以 f x= 在-1,0和0,+¥上单调递减, x 1 1 æ 1 ö æ1ö æ 1 ö æ 1ö 又因为n为正整数,所以0< < ,故 f ç ÷> f ç ÷,即n+1lnç1+ ÷>nlnç1+ ÷, n+1 n èn+1ø ènø è n+1ø è nø æ 1 ö n+1 æ 1ö n æ 1ö n+1 æ 1 ö n+1 æ 1ö n æ 1 ö n 所以 ç1+ ÷ >ç1+ ÷ ,所以 ç1+ ÷ >ç1+ ÷ >ç1+ ÷ >ç1+ ÷ . è n+1ø è nø è nø è n+1ø è nø è n+1ø xa 【例4】(2021全国甲卷高考试题)已知a >0且a ¹1,函数 f(x)= (x >0). ax (1)当a=2时,求 f x 的单调区间; (2)若曲线y = f x 与直线y =1有且仅有两个交点,求a的取值范围. x2 2x×2x -x2×2xln2 x×2x2-xln2 f x= , f¢x= = 【解析】(1)当a=2时, , 2x  2x2 4x 2 2 2 令 f 'x=0得x= ,当0< x< 时, f¢x>0,当x> 时, f¢x<0, ln2 ln2 ln2 æ 2 ù é 2 ö ∴函数 f x 在ç 0, ú 上单调递增; ê ,+¥ ÷上单调递减; è ln2û ëln2 øxa lnx lna lnx (2) f x= =1Û ax = xa Û xlna=alnxÛ = ,设函数gx= , ax x a x 1-lnx 则g¢x= ,令g¢x=0,得x=e, x2 在 0,e 内g¢x>0,gx 单调递增; 在 e,+¥ 上g¢x<0,gx 单调递减; 1 \gx = ge= , max e 又g1=0,当x趋近于+¥时,gx 趋近于0, a 所以曲线y = f x 与直线y =1有且仅有两个交点,即曲线y = gx 与直线y = 有两个交点的充分必 lna lna 1 要条件是0< < ,这即是0< ga< ge , a e 所以a的取值范围是 1,eÈe,+¥ . 【例5】已知函数 f(x)=xlnx. (1)讨论 f(x)的单调性; 2 1 1 (2)设a,b为两个不相等的正数,且ab =ba,证明: < + <1. e a b 【解析】 (1) f¢(x)=lnx+1,定义域为(0,+¥), 1 1 1 由 f¢(x)=0,解得x= ,由 f¢(x)>0,解得x> ,由 f¢(x)<0,解得0< x< , e e e æ1 ö æ 1ö 所以 f(x)的单调递增区间为ç ,+¥÷,单调递减区间为ç0, ÷. èe ø è eø (2)∵a,b为两个不相等的正数,且ab =ba, 1 1 1 1 ∴blna=alnb,即 ln = ln , a a b b 1 1 由(1)可知 f(x) = f( )=- ,且 f(1)=0,x®0时, f(x)®0, min e e 1 1 æ 1 ö 则令x = ,x = ,则x,x 为 f(x)=k的两根,且kÎç- ,0÷, 1 a 2 b 1 2 è e ø æ 1ö æ1 ö 2 1 不妨设x Îç0, ÷,x Îç ,1÷,则 -x > , 1 è eø 2 èe ø e 1 e 2 2 æ2 ö 先证 -x ,即证 f x = f x > f ç -x ÷, e 1 2 2 e 1 2 1 èe 1 ø æ2 ö æ 1ö 令h(x)= f(x)- f ç -x÷,即证在xÎç0, ÷上,h(x)>0, èe ø è eøæ2 ö æ2 ö æ 2 ö 则h¢(x)= f¢(x)- f¢ ç -x÷=lnx+lnç -x÷+2=lnç-x2+ x÷+2, èe ø èe ø è e ø æ 1ö æ1ö h¢(x)在ç0, ÷上单调递增,即h¢(x)hç ÷=0, è eø è eø èeø æ2 ö 2 1 ∴ f(x)> f ç -x÷,即可得x > -x ;再证x +x <1,即证 < x <1-x , èe ø 2 e 1 1 2 e 2 1 由(1) f(x)单调性可得证 f x = f x < f 1-x , 2 1 1 æ 1ö 令j(x)= f(x)- f(1-x),xÎç0, ÷, è eø j¢(x)=lnx+ln(1-x)+2=ln  -x2+x  +2,j¢(x)在 æ ç0, 1ö ÷上单调递增, è eø æ1ö ∴j¢(x)=j¢ ç ÷>0,且当x®0,j¢(x)<0,所以存在x 使得j¢x =0, èeø 0 0 即当xÎ0,x 时,j¢(x)<0,j(x)单调递减, 0 æ 1ö 当xÎçx , ÷时,j¢(x)>0,j(x)单调递增, è 0 eø æ1ö æ1ö æ 1ö 又有x®0,j(x)<0,且jç ÷= f ç ÷- f ç1- ÷<0, èeø èeø è eø 2 1 1 所以j(x)<0恒成立,∴x +x <1,则 < + <1,即可证得. 1 2 e a b 1.(2024届重庆市南开中学校高三第九次质量检测)已知函数 f(x)=aex,g(x)=lnx+b(a,bÎR). (1)当b=1时, f(x)³g(x)恒成立,求实数a的取值范围; (2)已知直线l、l 是曲线y=g(x)的两条切线,且直线l 、l 的斜率之积为1. 1 2 1 2 (i)记x 为直线l 、l 交点的横坐标,求证:x <1; 0 1 2 0 (ii)若l 、l 也与曲线y= f(x)相切,求a,b的关系式并求出b的取值范围. 1 2 2.(2024届四川省成都市实验外国语学校教育集团高三下学期联考)已知函数 f x=ex,gx=lnx. x+1 (1)若函数hx=agx-1- ,aÎR,讨论函数hx的单调性; x-1 1 (2)证明: 2x-1 f 2x- f x>2gx-2.(参考数据: 4 , 1 ) e5 »2.23 e2 »1.65 4 3.(2024届广东省广州市高中毕业班冲刺训练题二)已知函数 f x=xeax(a>0).(1)求 f x在区间-1,1上的最大值与最小值; (2)当a³1时,求证: f x³lnx+x+1. f(x) 4.(2023届新疆高三第三次适应性检测)已知函数 f(x)=ax2 +(a+1)xlnx-1,g(x)= . x (1)讨论gx的单调性; e2 (2)若方程 f(x)= x2ex+xlnx-1有两个不相等的实根x,x ,求实数a的取值范围,并证明ex1+x2 > . 1 2 xx 1 2 5.已知函数, f x=lnx-x+m,mÎR. (1)求 f x的极值; æ 1ö (2)若 f x有两个零点a,b,且a0,总有xl1xl2 £lx +lx 成立; 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 n (2)设x >0,l>0i=1,2,×××,n,且ål=1,求证:xl1xl2 ×××xln £lx +lx +×××+lx . i i i 1 2 n 1 1 2 2 n n i=1 7.已知函数 f(x)=ex,g(x)=x+alnx,aÎR (1)讨论g(x)的单调性; (2)若 f x+2x gx+xa,对任意xÎ(1,+¥)恒成立,求a的最大值; … 8.已知函数 f(x)= xlnx+a,(aÎR). (1)求函数 f x的单调区间; 1 (2)当0e3. 1 2 1 2 1 2 9.形如y= f(x)g(x)的函数称为幂指函数,幂指函数在求导时,可以利用对数法:在函数解析式两边取对数得 y¢ f¢x lny=ln f(x)g(x) = g(x)ln f(x),两边对x求导数,得 = g¢(x)ln f(x)+g(x) ,于是 y f x é f¢xù y¢= f(x)g(x) êg¢(x)ln f(x)+g(x) ú.已知 f(x)=2exlnx,g(x)=x2+1. f x ë û (1)求曲线y= f(x)在x=1处的切线方程;(2)若h(x)= f¢(x),求h(x)的单调区间; (3)求证:"xÎ(0,+¥), f(x) g(x)恒成立. … 10.已知函数 f(x)=ex2lnx(x>0). (1)求 f(x)的极值点. (2)若有且仅有两个不相等的实数x,x 0 +b; b 1 ②求证:2em-1< +a a 12.已知aÎR, f(x)=x×e-ax,(其中e为自然对数的底数). (1)求函数y= f(x)的单调区间; (2)若a>0,函数y= f(x)-a有两个零点x,x ,求证:x2+x2 >2e. 2 1 2 1 13.已知函数 f x=axe-xa¹0存在极大值 . e (1)求实数a的值; (2)若函数Fx= f x-m有两个零点x ,x x ¹ x ,求实数m的取值范围,并证明:x +x >2. 1 2 1 2 1 2 14.已知函数 f(x)=x(e2x-a),g(x)=bx+lnx. (1)若y=2x是曲线y= f(x)的切线,求a的值; (2)若g(x)有两不同的零点,求b的取值范围; (3)若b=1,且 f(x)-g(x)³1恒成立,求a的取值范围. 15.已知函数 f(x)=axlnx,aÎR. (1)当a=1时, ①求 f(x)的极值;m m ②若对任意的x³e都有 f(x)³ ex ,m>0,求m的最大值; x (2)若函数g(x)= f(x)+x2有且只有两个不同的零点x ,x ,求证:xx >e2. 1 2 1 2 f(x) 16.已知函数 f(x)=xlnx-ax2-x,g(x)= ,aÎR. x (1)讨论g(x)的单调性; (2)设 f(x)有两个极值点x,x x e3.(e=2.71828…为自然对数的底数) 1 2 1 2 1 2